Se ha publicado en la página correspondienteuna nueva actividad (7) de la unidad 7, "Movimientos compuestos y movimientos periódicos (Cinemática II)", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato, en formatos PDF y MP4.
Esta actividad trata del movimiento circular uniforme aplicado al centrifugado de una lavadora.
Se ha publicado en la página correspondiente una nueva actividad (B2 examen suplente convocatoria ordinaria Selectividad de la Comunidad de Andalucía, junio de 2024,
La misma se puede visualizar en formatos PDF y MP4 y corresponde a la unidad 2, Interacción electromagnética, en nuestra estructura, y se encuadra en la materia de Física de 2º de bachillerato.
Esta actividad, este problema, está relacionado con el movimiento de cargas eléctricas en campos magnéticos.
Se ha publicado en la página correspondiente denominada "Simulaciones Vídeos Física 2º y Física y Química 1º bachillerato" un nuevo vídeo (formato MP4) sobre una aplicación que simula fenómenos físicos relacionados, en este caso, con la unidad 2, Interacción electromagnética, Campo electromagnético, de la materia de Física de 2º de bachillerato.
En este vídeo se simulan en tres dimensiones, https://www.surendranath.org/GPA/Electricity/MCEMF/MCEMF.html, los movimientos de cargas eléctricas que se estudian en bachillerato cuando dichas cargas se encuentran dentro de campos eléctricos y magnéticos.
Se ha publicado en la página correspondiente una nueva actividad de esta segunda temporada/curso (formatos PDF y MP4) de la unidad 0, Revisión Cinemática Dinámica, de la materia de Física de 2º de bachillerato (actividad 7 del manual correspondiente).
Esta actividad, este problema, está relacionada con el movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA).
Se ha publicado en la página correspondiente una nueva actividad (70) de la unidad 8, "Dinámica", parte II, "Dinámica del movimiento circular", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato, formatos PDF y MP4. Esta actividad junto a otras se puede ver en el manual correspondiente.
Esta actividad trata de la dinámica del movimiento circular y de la fuerza centrípeta, así como de la fuerza tensión.
* En el estudio del movimiento circular uniforme, hemos visto que la velocidad del móvil no cambia de módulo pero cambia constantemente de dirección. El móvil tiene una aceleración que está dirigida hacia el centro de la trayectoria, denominada aceleración normal y cuyo módulo es a_n = v^2/R.
* La segunda ley de Newton afirma, que la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que describe un movimiento circular uniforme es igual al producto de la masa por la aceleración normal:
∑F = m · a_n → R = m · a_n = m · v^2/R
Desde el punto de vista de un observador inercial, el móvil describe un movimiento circular uniforme. El móvil cambia constantemente la dirección de la velocidad, aunque su módulo permanece constante. La fuerza necesaria para producir la aceleración normal es (fuerza centrípeta):
F = m · a_n = m · v^2/R = m · ω^2 · R
Desde el punto de vista del observador no inercial situado en el móvil, éste está en equilibrio bajo la acción de dos fuerzas. La fuerza de interacción correspondiente y una fuerza de inercia que se denomina fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es el producto de la masa por la aceleración centrífuga
F_centrífuga = F_c = - m · a_c → F_c = - m · a_c = - m · ω^2 · R
La fuerza centrífuga, no describe ninguna interacción entre cuerpos, como la tensión de una cuerda, el peso, la fuerza de rozamiento, etc. La fuerza centrífuga surge al analizar el movimiento de un cuerpo desde un sistema de referencia no inercial (acelerado) que describe un movimiento circular uniforme.
Se ha publicado en la página correspondiente una nueva actividad (41) de la unidad 8, "Dinámica", parte II, "Dinámica del movimiento circular", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato, formatos PDF y MP4. Esta actividad junto a otras se puede ver en el manual correspondiente.
Esta actividad trata de la dinámica del movimiento circular y de la fuerza centrípeta.
* En el estudio del movimiento circular uniforme, hemos visto que la velocidad del móvil no cambia de módulo pero cambia constantemente de dirección. El móvil tiene una aceleración que está dirigida hacia el centro de la trayectoria, denominada aceleración normal y cuyo módulo es a_n = v^2/R.
* La segunda ley de Newton afirma, que la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que describe un movimiento circular uniforme es igual al producto de la masa por la aceleración normal:
∑F = m · a_n → R = m · a_n = m · v^2/R
Desde el punto de vista de un observador inercial, el móvil describe un movimiento circular uniforme. El móvil cambia constantemente la dirección de la velocidad, aunque su módulo permanece constante. La fuerza necesaria para producir la aceleración normal es (fuerza centrípeta):
F = m · a_n = m · v^2/R = m · ω^2 · R
Desde el punto de vista del observador no inercial situado en el móvil, éste está en equilibrio bajo la acción de dos fuerzas. La fuerza de interacción correspondiente y una fuerza de inercia que se denomina fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es el producto de la masa por la aceleración centrífuga
F_centrífuga = F_c = - m · a_c → F_c = - m · a_c = - m · ω^2 · R
La fuerza centrífuga, no describe ninguna interacción entre cuerpos, como la tensión de una cuerda, el peso, la fuerza de rozamiento, etc. La fuerza centrífuga surge al analizar el movimiento de un cuerpo desde un sistema de referencia no inercial (acelerado) que describe un movimiento circular uniforme.
Se ha publicado una nueva actividad (9 examen 2015) en formatos PDF y MP4 en la página correspondiente de la unidad 7, "Movimientos en dos dimensiones. Movimientos periódicos", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato.
Esta actividad trata del movimiento circular uniforme, MCU, movimiento en dos dimensiones.
* Magnitudes angulares: ángulo descrito θ, unidad S.I.: radián (rad): ángulo definición (arco igual radio) 1 vuelta = 1 revolución = 2 pi rad arco = ángulo · radio s = θ · r Velocidad angular: magnitud que mide la rapidez con que se describe el ángulo. media: ω_m = Δθ/Δt relación entre la variación total del ángulo descrito y el tiempo total empleado (ángulo descrito en promedio en la unidad de tiempo). instantánea: ω= dθ/dt velocidad angular en un instante o punto de la trayectoria (velocidad angular media en un intervalo de tiempo tendente a cero). unidad S.I.: rad·s-1. v = ω · r Aceleración angular: magnitud que mide la rapidez con que varía la velocidad angular. media: α_m = Δω/Δt relación entre la variación total de la velocidad angular y el tiempo total empleado (variación promedio de la velocidad angular en la unidad de tiempo). instantánea: α = dω/dt aceleración angular en un instante o punto de la trayectoria (aceleración angular media en un intervalo de tiempo tendente a cero). unidad S.I.: rad·s-2. Relaciones con las componentes intrínsecas de la aceleración: a_t = α · r a_n = ω^2 · r * Movimiento circular uniforme (M.C.U.): trayectoria circular (radio de curvatura constante, ρ = r = R) y velocidad angular constante (módulo de la velocidad constante, ω y r constantes): at = 0 y an constante.
Se ha publicado una nueva actividad (1 examen 2015) en formatos PDF y MP4 en la página correspondiente de la unidad 7, "Movimientos en dos dimensiones. Movimientos periódicos", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato.
Esta actividad trata del movimiento circular uniforme, MCU, movimiento en dos dimensiones.
* Magnitudes angulares: ángulo descrito θ, unidad S.I.: radián (rad): ángulo definición (arco igual radio) 1 vuelta = 1 revolución = 2 pi rad arco = ángulo · radio s = θ · r Velocidad angular: magnitud que mide la rapidez con que se describe el ángulo. media: ω_m = Δθ/Δt relación entre la variación total del ángulo descrito y el tiempo total empleado (ángulo descrito en promedio en la unidad de tiempo). instantánea: ω= dθ/dt (7.3) velocidad angular en un instante o punto de la trayectoria (velocidad angular media en un intervalo de tiempo tendente a cero). unidad S.I.: rad·s-1. v = ω · r Aceleración angular: magnitud que mide la rapidez con que varía la velocidad angular. media: α_m = Δω/Δt relación entre la variación total de la velocidad angular y el tiempo total empleado (variación promedio de la velocidad angular en la unidad de tiempo). instantánea: α = dω/dt aceleración angular en un instante o punto de la trayectoria (aceleración angular media en un intervalo de tiempo tendente a cero). unidad S.I.: rad·s-2. Relaciones con las componentes intrínsecas de la aceleración: a_t = α · r a_n = ω^2 · r * Movimiento circular uniforme (M.C.U.): trayectoria circular (radio de curvatura constante, ρ = r = R) y velocidad angular constante (módulo de la velocidad constante, ω y r constantes): at = 0 y an constante.
Se ha publicado una nueva actividad (6) en formatos PDF y MP4 en la página correspondiente de la unidad 7, "Movimientos en dos dimensiones. Movimientos periódicos", de la materia de Física y Química de 1º de bachillerato.
Esta actividad trata del movimiento circular uniforme, MCU, movimiento en dos dimensiones.
* Magnitudes angulares: ángulo descrito θ, unidad S.I.: radián (rad): ángulo definición (arco igual radio) 1 vuelta = 1 revolución = 2 pi rad arco = ángulo · radio s = θ · r Velocidad angular: magnitud que mide la rapidez con que se describe el ángulo. media: ω_m = Δθ/Δt relación entre la variación total del ángulo descrito y el tiempo total empleado (ángulo descrito en promedio en la unidad de tiempo). instantánea: ω= dθ/dt (7.3) velocidad angular en un instante o punto de la trayectoria (velocidad angular media en un intervalo de tiempo tendente a cero). unidad S.I.: rad·s-1. v = ω · r Aceleración angular: magnitud que mide la rapidez con que varía la velocidad angular. media: α_m = Δω/Δt relación entre la variación total de la velocidad angular y el tiempo total empleado (variación promedio de la velocidad angular en la unidad de tiempo). instantánea: α = dω/dt aceleración angular en un instante o punto de la trayectoria (aceleración angular media en un intervalo de tiempo tendente a cero). unidad S.I.: rad·s-2. Relaciones con las componentes intrínsecas de la aceleración: a_t = α · r a_n = ω^2 · r * Movimiento circular uniforme (M.C.U.): trayectoria circular (radio de curvatura constante, ρ = r = R) y velocidad angular constante (módulo de la velocidad constante, ω y r constantes): at = 0 y an constante.